동일한 자료형의 순차적 자료 구조
인덱스 연산자[]를 이용하여 빠른 참조가 가능
물리적 위치와 논리적 위치가 동일
배열의 순서는 0부터 시작
자바에서는 객체 배열을 구현한 ArrayList를 많이 활용함
int[] arr1 = new int[10];
int arr2[] = new int[10];
배열 초기화 하기
배열은 선언과 동시에 자료형에 따라 초기화 됨 ( 정수는 0, 실수는 0.0, 객체는 null)
필요에 따라 초기값을 지정할 수 있음
int[] numbers = new int[] {10, 20, 30}; //개수 생략해야 함
int[] numbers = {10, 20, 30}; // new int[] 생략 가능
int[] ids;
ids = new int[] {10, 20, 30}; // 선언후 배열을 생성하는 경우는 new int[] 생략할 수 없음
[] 인덱스 연산자 활용 - 배열 요소가 저장된 메모리의 위치를 연산하여 찾아 줌
배열을 이용하여 합을 구하기
int[] arr = new int[10];
int total = 0;
for(int i=0, num=1; i< arr.length; i++, num++) {
arr[i] = num;
}
for( int i =0; i<arr.length; i++) {
total += arr[i];
}
System.out.println(total);
배열을 선언하면 개수만큼 메모리가 할당되지만, 실제 요소(데이타)가 없는 경우도 있음
배열의 length 속성은 배열의 개수를 반환해주기 때문에 요소의 개수와는 다름
length를 활용하여 오류가 나는 경우
double[] dArr = new double[5];
dArr[0] = 1.1;
dArr[1] = 2.1;
dArr[2] = 3.1;
double mtotal = 1;
for(int i = 0; i< dArr.length; i++) {
mtotal *= dArr[i];
}
System.out.println(mtotal);
double[] dArr = new double[5];
int count = 0;
dArr[0] = 1.1; count++;
dArr[1] = 2.1; count++;
dArr[2] = 3.1; count++;
double mtotal = 1;
for(int i = 0; i< count; i++) {
mtotal *= dArr[i];
}
System.out.println(mtotal);
public class CharArrayTest {
public static void main(String[] args) {
char[] alpahbets = new char[26];
char ch = 'A';
for(int i = 0; i<alpahbets.length; i++) {
alpahbets[i] = ch++;
}
for(int i = 0; i<alpahbets.length; i++) {
System.out.println(alpahbets[i] +","+ (int)alpahbets[i]);
}
}
}
배열의 n개 요소를 0 부터 n-1까지 순차적으로 순회할 때 간단하게 사용할 수 있음
for( 변수 : 배열) {
}
public class CharArrayTest {
public static void main(String[] args) {
char[] alpahbets = new char[26];
char ch = 'A';
for(int i = 0; i<alpahbets.length; i++) {
alpahbets[i] = ch++;
}
for(char alpha : alpahbets) {
System.out.println(alpha +","+ (int)alpha);
}
}
}